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地球物理勘探
一、物探及其分類
二、物探方法簡介 三、物探方法的特點 四、物探方法的應用范圍與應用條件
五、物探在工程勘探中的應用
將直流電通過電極接地供入地下,建立穩定的人工電場,在地表觀測某點垂直方向(電測深法)或沿某一測線的水平方向(電剖面法)的電阻率變化,從而了解巖土介質的分布或地質構造特點的方法,稱電阻率法。
VSe
電磁法在地質勘查工作中的應用 一、地球物理(電磁法)方法在地質工作中的位置 二、電法按其性質分類方式 三、常用電磁法
s 探地雷達(GPR)技術應用研究
探地雷達是利用超高頻脈沖電磁波(廣譜電磁波--1 MHz~l GHz)探測地下介質的一種地球物理方法,由于具有分辨率較高、高效、直觀、連續無破壞性等優點,已成為諸多工程地球物理勘探方法中進行淺層或超淺層精細探測的最有效手段。我國利用GPR開展對巖溶工程地質勘察始于二十世紀八十年代初(李瑋等,1995),經過二十多年的不斷探索、總結和提高,該方法已日漸成熟,同時也積累了許多實例和經驗。隨著信號處理技術和電子技術的發展,探地雷達儀器在不斷更新,其應用范圍也在不斷擴大。目前,在工程地質勘察、工程質量監測、環境污染調查與監測、災害調查與監測、考古調查、采礦工程等諸方面得到了普遍的應用,在地下障礙物、公路滑坡調查、巖溶、破碎帶、裂隙等復雜地質體以及公路路基填方量檢測等領域也有不少成功的范例(探地雷達中文文獻10余篇,填寫編號?。。。?。國外也很重視用GPR解決巖溶工程地質勘察問題,10余年來,美國、法國、日本、俄羅斯等先后用GRE技術開展巖溶找水、巖溶塌陷等工程物探工作,取得了一定效果(文獻)。
在公路工程巖溶探測中應用GPR需攻克的關鍵技術問題:
工程場地特有地球物理特征研究;
探地雷達工作參數優化選取試驗研究;
高頻電磁波在有耗介質中傳播規律研究;
復雜模型體(裂隙帶、滑坡面、滑體邊界、溶洞等)探地雷達圖像數值模擬和識別研究;
探地雷達(GPR)多次覆蓋觀測和基于電磁波機制的數據處理方法研究。
具體技術措施:
研究中將本著從已知到未知的原則,先對已知區的異常進行分析,了解不同條件下巖溶的雷達波組特征,建立工區的典型異常解釋模型,從而推斷隱伏區的巖溶發育情況。此外,在項目研究中將重點開展復雜模型體(裂隙帶、滑坡面、滑體邊界、溶洞等)探地雷達圖像數值模擬和巖溶地區探地雷達的圖像特征識別研究,包括裂隙發育帶的識別標志、滑坡面和滑體邊界的圈定準則等。探地雷達圖像的特征可分為溶洞本身和與溶洞有地質聯系的兩種類型,前者發生在基巖中,視其中的充填情況而具有反射或多次反射及波的強吸收特征;后者則與溶蝕巖上方的覆蓋層有關,圖像特征比較復雜。因此,在巖溶地區進行地質雷達探測,將結合具體的地質和水文條件,加強理論數值模擬和實際試驗對比研究。
注重多種物探方法的綜合應用研究,利用地質雷達只能獲得被測目的體的頂板反射波,一般情況下難以獲得目的體的底界反射,擬綜合利用物探方法實現方法間的互補,最大限度地克服地質雷達方法的局限性。圖1 電磁法在地球物理方法中的位置及其分支
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